EP3883641B1 - Multipolare kanüle - Google Patents

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EP3883641B1
EP3883641B1 EP19805197.1A EP19805197A EP3883641B1 EP 3883641 B1 EP3883641 B1 EP 3883641B1 EP 19805197 A EP19805197 A EP 19805197A EP 3883641 B1 EP3883641 B1 EP 3883641B1
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EP
European Patent Office
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electrode
cannula
multipolar
electrically insulating
insulating layer
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French (fr)
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Simone Pajunk-Schelling
Martin Hauger
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Pajunk GmbH Medizintechnologie
Original Assignee
Pajunk GmbH Medizintechnologie
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Publication date
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    • A61B5/0538Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body invasively, e.g. using a catheter
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    • A61N1/18Applying electric currents by contact electrodes
    • A61N1/32Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents
    • A61N1/36Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents for stimulation

Definitions

  • the invention relates to a multipolar cannula.
  • Multipolar cannulas are known, for example bipolar cannulas with a first electrode and a second electrode, which are designed to be electrically insulated from one another.
  • a known structure consists in applying an electrically insulating layer in the form of a tube made of insulating plastic to a cannula tube body and sliding another electrically conductive tube body onto the electrically insulating tube.
  • the object of the invention is therefore to further develop a multipolar cannula.
  • the multipolar cannula has a cannula tube with a distal and a proximal end and a first electrode and at least one second electrode, wherein the cannula tube has a cannula tube body and a layer electrically insulating the first and the second electrode from each other, wherein the distal end of the cannula tube has a distal tip, wherein the first electrode is formed by the cannula tube body and wherein the first electrode and the second electrode are connectable to a bioimpedance measuring unit.
  • Such a design provides a compact multipolar cannula with which bioimpedance measurements can be carried out.
  • the electrical resistance between the free ends of the first and second electrode is determined.
  • an attachment is arranged at the proximal end of the cannula tube, which has an electrically contacting connection for the electrodes. This makes it easy to achieve electrical contacting of the electrodes, particularly if the electrodes run over the entire length of the cannula tube from the distal end to the electrically contacting connection.
  • the first electrode and the second electrode are selectively connected to a power supply by means of a switch or can be connected to the bioimpedance measuring unit. If the two electrodes are connected to the bioimpedance measuring unit, it is possible to determine in which type of tissue the tip of the multipolar cannula is currently located. On the other hand, the two electrodes can be used for stimulation within the multipolar cannula by applying the appropriate load.
  • the multipolar cannula has an evaluation unit or is connected to an evaluation unit that is designed to evaluate the electrical signals coming from the electrodes and to generate an indication signal, for example in the form of an acoustic or optical indication signal.
  • the indication signal can be designed in such a way that a user can recognize in which type of tissue the tip of the multipolar cannula is currently arranged.
  • the electrically insulating layer and at least the second electrode are applied to the cannula tube body using a thin-film process.
  • the electrically insulating layer is thus designed in particular as an electrically insulating coating. This enables significantly smaller cross-sections of the cannula compared to a conventional cannula in the form of a double tube.
  • the electrically insulating layer has a thickness of a few micrometers, preferably a thickness of less than 1 micrometer. This allows the external dimensions in the cross section of the multipolar cannula to be significantly reduced.
  • the second electrode has a thickness of a few micrometers, preferably a thickness of less than 1 micrometer, This allows the diameter of the multipolar cannula to be significantly reduced.
  • the electrically insulating layer is made of parylene.
  • Parylenes are suitable for coating on a wide variety of substrate materials and for coating a wide variety of geometric bodies, so that they are particularly suitable for coating cannula tube bodies.
  • the electrically insulating layer covers a distal portion of the cannula tube body apart from the distal tip or substantially completely. This can enable good insulation between the cannula tube body and second electrodes arranged in or on the insulating layer.
  • the second electrode is applied to the electrically insulating layer using a thin-film process, whereby a small layer thickness of the second electrode can be realized.
  • the second electrode is particularly preferably made of aluminum, since aluminum has good electrical conductivity and also adheres well to various materials such as parallelepipeds.
  • the second electrode is arranged at a distance from the distal end of the electrically insulating layer and in particular covers the electrically insulating layer apart from a distal annular circumferential section.
  • the spacing from the distal end of the electrically insulating layer enables good electrical insulation between the second electrode and the cannula tube body. If the second electrode covers the electrically insulating layer apart from a distal annular section, a large-area second electrode with good electrically conductive properties can be provided.
  • a second electrically insulating layer is arranged on the second electrode at least in sections.
  • the second electrically insulating layer is advantageously made of parylene or white lacquer.
  • a white lacquer is a suitable second electrically insulating layer in order to impair the conductivity of the aluminum layer as little as possible.
  • the second electrically insulating layer covers the second electrode except for at least one distally arranged active portion to enable safe handling of the cannula by a user. It is possible for each of the second electrodes to have more than one active portion, thereby enabling complex geometries of electrode structures.
  • a particularly preferred embodiment of the invention provides that the second electrode is arranged in the electrically insulating layer. Such an arrangement can be achieved by applying the second electrode and the electrically insulating layer together to the cannula tube body. This enables the second electrode or several second electrodes to be embedded in the electrically insulating layer.
  • Figure 1 shows a first embodiment of a multipolar cannula 10 with a cannula tube 12 with a distal end 14 and a proximal end (not shown).
  • the cannula tube 12 has a cannula tube body 18 and an electrically insulating layer 20.
  • the cannula tube body 18 forms a first electrode 22. Therefore, the cannula tube body 18 is made of an electrically conductive material and is designed, for example, as a steel tube.
  • the cannula tube body 18 has a distal tip 16 at the distal end 14, which can be formed, for example, by the distal end 14 being bevelled at an angle to the longitudinal axis of the cannula tube 12, for example at an angle of approximately 45°.
  • the distal end of the distal tip 16 can have a facet cut 17 in order to increase the sharpness of the distal tip 16.
  • the electrically insulating layer 20 can be applied as an electrically insulating coating in a thin-film process to the cannula tube body 18 and covers the cannula tube body 18 in particular circumferentially, wherein the distal tip 16 can remain free.
  • the electrically insulating layer 20 can be formed up to the proximal end of the cannula tube body 18.
  • a second electrode 22 is arranged on the electrically insulating layer 20, which is arranged, for example, all the way around the electrically insulating layer 20 in such a way that the distal end of the second electrode 22 is spaced from the distal end of the electrically insulating layer 20 and in particular an annularly circumferential section 21 of the electrically insulating layer 20 remains free.
  • the circumferential section 21 ensures sufficient electrical insulation between the first electrode 22 and the second electrode 24, even on the active surfaces that remain free.
  • the second electrode 22 can extend to the proximal end of the cannula tube 18.
  • a second electrically insulating layer 25 is arranged on the second electrode 24, in particular such that the second electrically insulating layer 25 covers the second electrode 24 apart from at least one distally arranged active section 24a.
  • the active section 24a can, for example, be designed in a ring-shaped manner or can take on almost any geometric shape, in particular be designed as a circular, elliptical or rectangular surface.
  • a third electrode 26 preferably also in a thin-film process, is applied to the second electrically insulating layer 25, which in turn is also connected to a third electrically insulating layer 27 apart from at least one distally arranged active section 26a.
  • the cannula can be supplemented with further poles.
  • At least the first electrode 22 and the second electrode 24 are connectable to a bioimpedance measuring unit.
  • the electrodes 22, 24, 26 are electrically connected so that electrical stimulation is possible via the electrodes 22, 24, 26 when the multipolar cannula 10 is inserted into the body of a patient.
  • an attachment is arranged at the proximal end of the cannula tube, which has an electrically contacting connection for the electrodes 22, 24, 26.
  • the first electrode 22 and the second electrode 24 can be connected to a power supply or to the bioimpedance measuring unit by means of a switch (not shown).
  • the multipolar cannula can have an evaluation unit or be connected to an evaluation unit which is designed to evaluate the electrical signals coming from the electrodes and to generate an indication signal, for example in the form of an acoustic or optical indication signal.
  • Figure 2 shows a further embodiment of a multipolar cannula 10', which, like the multipolar cannula 10 according to the first embodiment, has the cannula tube 12 with a distal end 14 and a proximal end (not shown), which has a cannula tube body 18 and an electrically insulating layer 20.
  • the cannula tube body 18 in turn represents the first electrode 22.
  • the multipolar cannula 10' differs from the first embodiment in that at least one, in the present embodiment three, second electrodes 28a, 28b, 28c are embedded in the electrically insulating layer 20.
  • the electrodes 28a, 28b, 28c are designed as conductor tracks in the electrically insulating layer 20 and run from the distal region of the cannula tube 12 to the proximal end. They can reach as far as the distal tip 16 of the cannula tube 12.
  • the active regions of the electrodes 18a, 28b, 28c can be exposed by removing the electrically insulating layer 20 over the distal ends of the electrodes 28a, 28b, 28c.
  • the electrodes 28a, 28b, 28c are designed as essentially round conductor tracks running parallel to one another. However, it is clear that the electrodes can take on a variety of geometric designs.
  • a further difference between the second embodiment of the multipolar cannula 10 ⁇ and the first embodiment is that the electrically insulating layer 20 covers the entire cannula tube body 18 up to the distal tip 16 and leaves only the front surface of the cannula tube body 18 and any facet-ground surfaces 17 exposed.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine multipolare Kanüle.
  • Bekannt sind multipolare Kanülen, beispielsweise bipolare Kanülen mit einer ersten Elektrode und einer zweiten Elektrode, welche gegeneinander elektrisch isoliert ausgebildet sind. Ein bekannter Aufbau besteht dabei darin, auf einen Kanülenrohrkörper eine elektrisch isolierende Schicht in Form eines Rohres aus isolierendem Kunststoff aufzubringen und einen weiteren elektrisch leitenden Rohrkörper auf das elektrisch isolierende Rohr aufzuschieben.
  • Als Stand der Technik werden die Veröffentlichung HERNANDEZ ET AL, "MEASUREMENT OF BIO-IMPEDANCE WITH A SMART NEEDLE TO CON-FIRM PERCUTANEOUS KIDNEY ACCESS", JOURNAL OF UROLOGY, LIP-PINCOTT WILLIAMS & WILKINS, BALTIMORE, MD, US, (20011001), vol. 166, no. 4, doi:10.1016/50022-5347(05)65823-5, ISSN 0022-5347, pages 1520 - 1523, XP005542762, die Veröffentlichung DENNIS TREBBELS ET AL, "Real-time cannula navigation in biological tissue with high temporal and spatial resolution based on impedance spectroscopy", 2010 ANNUAL INTERNATIONAL CONFER-ENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY : (EMBC 2010) ; BUENOS AIRES, ARGENTINA, 31 AUGUST - 4 SEPTEMBER 2010, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20100831), doi:10.1109/IEMBS.2010.5627107, ISBN 978-1-4244-4123-5, pages 1886 - 1889, XP032108845 sowie die DE 10 2007 009 425 A1 genannt.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, eine multipolare Kanüle weiterzubilden.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch eine multipolare Kanüle mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Die erfindungsgemäße multipolare Kanüle weist ein Kanülenrohr mit einem distalen und einem proximalen Ende und eine erste Elektrode und wenigstens eine zweite Elektrode auf, wobei das Kanülenrohr einen Kanülenrohrkörper und eine die erste und die zweite Elektrode gegeneinander elektrisch isolierende Schicht aufweist, wobei das distale Ende des Kanülenrohrs eine distale Spitze aufweist, wobei die erste Elektrode durch den Kanülenrohrkörper gebildet ist und wobei die erste Elektrode und die zweite Elektrode mit einer Bioimpedanzmesseinheit verbindbar sind.
  • Durch eine derartige Ausgestaltung wird eine kompakt aufgebaute multipolare Kanüle bereitgestellt, mit welcher Bioimpedanzmessungen durchführbar sind. Für eine Bioimpedanzmessung wird der elektrische Widerstand zwischen den freien Enden der ersten und zweiten Elektrode ermittelt.
  • Erfindungsgemäß ist an dem proximalen Ende des Kanülenrohrs ein Ansatz angeordnet ist, welcher einen elektrisch kontaktierenden Anschluss für die Elektroden aufweist. Dadurch kann auf einfache Art und Weise eine elektrische Kontaktierung der Elektroden erreicht werden, insbesondere, wenn die Elektroden über die gesamte Länge des Kanülenrohrs vom distalen Ende bis zum dem elektrisch kontaktierenden Anschluss verlaufen.
  • Gemäß der Erfindung sind die erste Elektrode und die zweite Elektrode mittels eines Schalters wahlweise mit einer Stromversorgung oder mit der Bioimpedanzmesseinheit verbindbar. Werden die beiden Elektroden mit der Bioimpedanzmesseinheit verbunden, kann bestimmt werden, in welcher Art von Gewebe die Spitze der multipolaren Kanüle derzeit angeordnet ist. Andererseits können die beiden Elektroden im Rahmen der multipolaren Kanüle durch entsprechende Beaufschlagung zur Stimulation verwendet werden.
  • Vorzugsweise weist die multipolare Kanüle eine Auswerteeinheit auf oder ist mit einer Auswerteeinheit verbunden, die ausgebildet ist, die von den Elektroden kommenden elektrischen Signale auszuwerten und ein Anzeigesignal, beispielsweise in Form eines akustischen oder optischen Anzeigesignals, zu erzeugen. Das Anzeigesignal kann derart ausgebildet sein, dass ein Benutzer erkennen kann, in welcher Art von Gewebe die Spitze der multipolaren Kanüle derzeit angeordnet ist.
  • Vorzugsweise sind die elektrisch isolierende Schicht und wenigstens die zweite Elektrode in einem Dünnschichtverfahren auf den Kanülenrohrkörper aufgebracht. Die elektrisch isolierende Schicht ist dadurch insbesonders als elektrisch isolierende Beschichtung ausgebildet. Dadurch werden signifikant geringere Querschnitte der Kanüle im Vergleich zu einer herkömmlichen Kanüle in Form eines Doppelrohres ermöglicht.
  • Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist die elektrisch isolierende Schicht eine Dicke von wenigen Mikrometern, vorzugsweise eine Dicke von weniger als 1 Mikrometer auf. Dadurch können die äußeren Dimensionen im Querschnitt der multipolaren Kanüle signifikant verringert werden.
  • Vorzugsweise weist die zweite Elektrode eine Dicke von wenigen Mikrometern, vorzugsweise eine Dicke von weniger als 1 Mikrometer, auf. Dadurch kann der Durchmesser der multipolaren Kanüle deutlich verringert werden.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die elektrisch isolierende Schicht aus Parylen. Parylene eignen sich für die Beschichtung auf unterschiedlichsten Substratmaterialien und zur Beschichtung von unterschiedlichsten geometrischen Körpern, so dass sie für die Beschichtung von Kanülenrohrkörpern besoders geeignet sind.
  • Vorzugsweise bedeckt die elektrisch isolierende Schicht einen distalen Abschnitt des Kanülenrohrkörpers abgesehen von der distalen Spitze oder im Wesentlichen vollständig. Dadurch kann eine gute Isolierung zwischen dem Kanülenrohrkörper und in oder auf der isolierenden Schicht angebrachten zweiten Elektroden ermöglicht werden.
  • Vorteilhafterweise ist die zweite Elektrode im Dünnschichtverfahren auf die elektrisch isolierende Schicht aufgebracht, wodurch eine geringe Schichtdicke der zweiten Elektrode realisiert werden kann.
  • Besonders bevorzugt ist die zweite Elektrode aus Aluminium, da Aluminium eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist, und zudem auf verschiedenen Materialien wie beispielsweise Parallenen, gut haftet.
  • Vorteilhafterweise ist die zweite Elektrode beabstandet zum distalen Ende der elektrisch isolierenden Schicht angeordnet und bedeckt insbesondere die elektrisch isolierende Schicht abgesehen von einem distalen ringförmig umlaufenden Abschnitt. Durch die Beabstandung zum distalen Ende der elektrisch isolierenden Schicht kann eine gute elektrische Isolierung zwischen der zweiten Elektrode und dem Kanülenrohrkörper ermöglicht werden. Bedeckt die zweite Elektrode die elektrisch isolierende Schicht abgesehen von einem distalen ringförmig umlaufenden Abschnitt, kann eine großflächige zweite Elektrode mit guten elektrisch leitenden Eigenschaften bereitgestellt werden.
  • Vorteilhafterweise ist auf der zweiten Elektrode zumindest abschnittsweise eine zweite elektrisch isolierende Schicht angeordnet.
  • Vorteilhafterweise ist die zweite elektrisch isolierende Schicht aus Parylenen oder Weißlack. Insbesondere für den Fall, dass die zweite Elektrode aus Aluminium gefertigt ist, bietet sich als zweite elektrisch isolierende Schicht ein Weißlack an, um die Leitfähigkeit der Aluminiumschicht möglichst wenig zu beeinträchtigen.
  • Vorzugsweise bedeckt die zweite elektrisch isolierende Schicht die zweite Elektrode abgesehen von wenigstens einem distal angeordneten aktiven Abschnitt, um eine sichere Handhabung der Kanüle durch einen Benutzer zu ermöglichen. Es ist möglich, dass jede der zweiten Elektroden mehr als einen aktiven Abschnitt aufweist, wodurch komplexe Geometrien an Elektrodenstrukturen ermöglicht werden können.
  • Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die zweite Elektrode in der elektrisch isolierenden Schicht angeordnet ist. Eine derartige Anordnung kann dadurch erreicht werden, dass die zweite Elektrode und die elektrisch isolierende Schicht gemeinsam auf den Kanülenrohrkörper aufgebracht werden. Dies ermöglicht eine Einbettung des zweiten Elektrode oder auch mehrerer zweiter Elektroden in die elektrisch isolierende Schicht.
  • Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Figuren ausführlich erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1:
    eine schematische perspektivische Darstellung eines distalen Endes eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen multipolaren Kanüle und
    Figur 2:
    eine schematische perspektivische Darstellung eines distalen Endes eines zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen multipolaren Kanüle.
  • Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer multipolaren Kanüle 10 mit einem Kanülenrohr 12 mit einem distalen Ende 14 und einem nicht dargestellten proximalen Ende. Das Kanülenrohr 12 weist einen Kanülenrohrkörper 18 und eine elektrisch isolierende Schicht 20 auf. Der Kanülenrohrkörper 18 bildet eine erste Elektrode 22. Daher ist der Kanülenrohrkörper 18 aus einem elektrisch leitenden Material gefertigt und beispielsweise als Stahlrohr ausgebildet.
  • Der Kanülenrohrkörper 18 weist am distalen Ende 14 eine distale Spitze 16 auf, welche beispielsweise dadurch gebildet sein kann, dass das distale Ende 14 in einen Winkel gegen die Längsachse des Kanülenrohrs 12 abgeschrägt verläuft, beispielsweise in einem Winkel von etwa 45°. Zusätzlich kann das distale Ende der distalen Spitze 16 einen Facettenschliff 17 aufweisen, um die Schärfe der distalen Spitze 16 zu steigern.
  • Die elektrisch isolierende Schicht 20 kann als elektrisch isolierende Beschichtung in einem Dünnschichtverfahren auf den Kanülenrohrkörper 18 aufgebracht und überdeckt den Kanülenrohrkörper 18 insbesondere umlaufend, wobei die distale Spitze 16 frei bleiben kann. Die elektrisch isolierende Schicht 20 kann bis zum proximalen Ende des Kanülenrohrkörpers 18 ausgebildet sein.
  • Auf der elektrisch isolierenden Schicht 20 ist eine zweite Elektrode 22 angeordnet, welche beispielsweise umlaufend um die elektrisch isolierende Schicht 20 derart angeordnet ist, dass das distale Ende der zweiten Elektrode 22 zum distalen Ende der elektrisch isolierenden Schicht 20 beabstandet ist und insbesondere ein ringförmig umlaufender Abschnitt 21 der elektrisch isolierenden Schicht 20 frei bleibt. Durch den umlaufenden Abschnitt 21 ist eine ausreichende elektrische Isolierung zwischen der ersten Elektrode 22 und der zweiten Elektrode 24 auch an den frei bleibenden aktiven Flächen gewährleistet. Die zweite Elektrode 22 kann sich dabei bis zum proximalen Ende des Kanülenrohrs 18 erstrecken.
  • Auf der zweiten Elektrode 24 ist eine zweite elektrisch isolierende Schicht 25 angeordnet, insbesondere derart, dass die zweite elektrisch isolierende Schicht 25 die zweite Elektrode 24 abgesehen von wenigstens einem distal angeordneten aktiven Abschnitt 24a bedeckt. Der aktive Abschnitt 24a kann beispielsweise ringförmig umlaufend ausgebildet sein oder nahezu jede beliebige geometrische Form annehmen, insbesondere als kreisförmige, elliptische oder rechteckige Fläche ausgebildet sein.
  • Sollen weitere Pole für eine wie zuvor beschriebene multipolare Kanüle 10 bereitgestellt werden, kann, wie in dem dargestellten Ausführungsbeispiel in Figur 1 ersichtlich, auf die zweite elektrisch isolierende Schicht 25 eine dritte Elektrode 26, vorzugsweise ebenfalls im Dünnschichtverfahren, aufgebracht werden, welche wiederum ebenfalls mit einer dritten elektrisch isolierenden Schicht 27 abgesehen von wenigstens einem distal angeordneten aktiven Abschnitt 26a abgedeckt ist. Auf die gleiche Art und Weise kann die Kanüle um weitere Pole ergänzt werden.
  • Wenigstens die erste Elektrode 22 und die zweite Elektrode 24 sind mit einer Bioimpedanzmesseinheit verbindbar.
  • Am proximalen Ende der multipolaren Kanüle 10 sind die Elektroden 22, 24, 26 elektrisch leitend kontaktiert, so dass über die Elektroden 22, 24, 26 eine elektrische Stimulation bei Einführen der multipolare Kanüle 10 in den Körper eines Patienten möglich ist. Dazu ist ein Ansatz am proximalen Ende des Kanülenrohrs angeordnet, welcher einen elektrisch kontaktierenden Anschluss für die Elektroden 22, 24, 26 aufweist.
  • Die erste Elektrode 22 und die zweite Elektrode 24 sind mittels eines nicht dargestellten Schalters mit einer Stromversorgung oder mit der Bioimpedanzmesseinheit verbindbar.
  • Die multipolare Kanüle kann eine Auswerteeinheit aufweisen oder mit einer Auswerteeinheit verbunden sein, die ausgebildet ist, die von den Elektroden kommenden elektrischen Signale auszuwerten und ein Anzeigesignal, beispielsweise in Form eines akustischen oder optischen Anzeigesignals, zu erzeugen. Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer multipolaren Kanüle 10', welche wie die multipolare Kanüle 10 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel das Kanülenrohr 12 mit einem distalen Ende 14 und einem nicht dargestellten proximalen Ende aufweist, welches ein Kanülenrohrkörper 18 und eine elektrisch isolierende Schicht 20 aufweist. Der Kanülenrohrkörper 18 stellt wiederum die erste Elektrode 22 dar.
  • Die multipolare Kanüle 10' gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich dadurch von dem ersten Ausführungsbeispiel, dass in der elektrisch isolierenden Schicht 20 wenigstens eine, im vorliegenden Ausführungsbeispiel drei zweite Elektroden 28a, 28b, 28c, eingebettet angeordnet sind. Die Elektroden 28a, 28b, 28c sind als Leiterbahnen in der elektrisch isolierenden Schicht 20 ausgebildet und verlaufen vom distalen Bereich des Kanülenrohrs 12 bis zum proximalen Ende. Sie können bis an die distale Spitze 16 des Kanülenrohrs 12 heranreichen. Die aktiven Bereiche der Elektroden 18a, 28b, 28c können durch Entfernen der elektrisch isolierenden Schicht 20 über den distalen Enden der Elektroden 28a, 28b, 28c freigelegt werden. In dem Ausführungsbeispiel sind die Elektroden 28a, 28b, 28c als im Wesentlichen runde zueinander parallel verlaufende Leiterbahnen ausgebildet. Es ist jedoch ersichtlich, dass die Elektroden vielfältige geometrische Ausgestaltungen annehmen können.
  • Ein weiterer Unterschied des zweiten Ausführungsbeispieles der multipolaren Kanüle 10` gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel besteht darin, dass die elektrisch isolierende Schicht 20 den gesamten Kanülenrohrkörper 18 bis über die distale Spitze 16 abdeckt und lediglich die Stirnfläche des Kanülenrohrkörpers 18 sowie gegebenenfalls vorhandene Facettenschliffflächen 17 frei lässt.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Multipolare Kanüle
    10'
    Multipolare Kanüle
    12
    Kanülenrohr
    14
    distales Ende
    16
    distale Spitze
    17
    Facettenschliff
    18
    Kanülenrohrkörper
    20
    elektrisch isolierende Schicht
    21
    Abschnitt
    22
    erste Elektrode
    24
    zweite Elektrode
    24a
    aktiver Abschnitt
    25
    zweite elektrisch isolierende Schicht
    26
    dritte Elektrode
    26a
    aktiver Abschnitt
    27
    dritte elektrisch isolierende Schicht
    28a
    Elektrode
    28b
    Elektrode
    28c
    Elektrode

Claims (5)

  1. Multipolare Kanüle (10, 10') mit einem Kanülenrohr (12) mit einem distalen (14) und einem proximalen Ende und mit einer ersten Elektrode (22) und wenigstens einer zweiten Elektrode (24, 26, 28a, 28b, 28c), wobei das Kanülenrohr (12) einen Kanülenrohrkörper (18) und eine die erste und die zweite Elektrode (22, 24) gegeneinander elektrisch isolierende Schicht (20) aufweist, wobei das distale Ende (12) des Kanülenrohrs (12) eine distale Spitze (16) aufweist, wobei die erste Elektrode (22) durch den Kanülenrohrkörper (18) gebildet ist und wobei die erste Elektrode (22) und die zweite Elektrode (24) mit einer Bioimpedanzmesseinheit verbindbar sind, wobei an dem proximalen Ende des Kanülenrohrs (12) ein Ansatz angeordnet ist, welcher einen elektrisch kontaktierenden Anschluss für die Elektroden (22, 24) aufweist und wobei die erste Elektrode (22) und die zweite Elektrode (24) von dem distalen Ende (14) bis zu dem Ansatz verlaufen,
    dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elektrode (22) und die zweite Elektrode (24) mittels eines Schalters wahlweise mit einer Stromversorgung oder mit der Bioimpedanzmesseinheit verbindbar sind.
  2. Multipolare Kanüle (10, 10') nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die multipolare Kanüle eine Auswerteeinheit aufweist oder mit einer Auswerteeinheit verbunden ist, die ausgebildet ist, die von den Elektroden kommenden elektrischen Signale auszuwerten und ein Anzeigesignal, beispielsweise in Form eines akustischen oder optischen Anzeigesignals, zu erzeugen.
  3. Multipolare Kanüle (10, 10') nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch isolierende Schicht (20) eine Dicke von wenigen Mikrometern, vorzugsweise eine Dicke von weniger als einem Mikrometer, aufweist.
  4. Multipolare Kanüle (10, 10') nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Elektrode (24, 28a, 28b, 28c) eine Dicke von wenigen Mikrometern, vorzugsweise eine Dicke von weniger als einem Mikrometer, aufweist.
  5. Multipolare Kanüle (10, 10') nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch isolierende Schicht (20) aus Parylen ist.
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